神经形态采样信号滤波新突破:无需重构的高效算法 | MDPI JLPEA

MDPI工程科学 2025-05-08 14:40
文章摘要
本文介绍了英国帝国理工学院Daniel Coca教授团队在神经形态信号处理领域的研究突破。背景方面,随着计算系统功耗需求增加,传统数字采样方式能效受限,而神经形态采样作为一种低功耗编码方式,其信号处理技术尚属空白。研究目的是开发一种无需信号重构的直接滤波方法,解决脉冲流处理的难题。研究团队通过建立输入输出脉冲流的数学关联,提出基于积分辅助函数和迭代算法的滤波框架,理论证明了方法的收敛性和误差可控性。实验结果表明,该方法在计算速度(快2.5-10倍)、适用性(突破奈奎斯特限制)和抗噪性(误差<3%)方面均优于传统方法,为低功耗神经形态计算系统应用奠定了基础。
神经形态采样信号滤波新突破:无需重构的高效算法 | MDPI JLPEA
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